酿酒酵母SHMCCD55568-艾蒿糖霉菌SHMCCD58992=HBUM178000=NBRC109773-SphingomonasjejuensisSphingomonasjejuensisNBRC107775=DSM27651=KCTC23321
通过抑制 Bradykinin (1-6) 的生成或作用,可以开发出用于治疗高血压和心力衰竭的药物。
Recombinant Mouse IL-13 Protein(重组小鼠白细胞介素-13,简称IL-13)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-13通过与细胞表面的IL-13受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进B细胞的增殖和抗体分泌,抑制巨噬细胞的活性,减少促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。此外,IL-13还能够促进组织的修复和再生,加速伤口愈合。在过敏反应中,IL-13能够诱导IgE的产生,参与过敏性炎症的发生。 研究应用 重组小鼠IL-13蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和再生医学等领域的研究。在细胞实验中,IL-13被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-13能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,增强其抗炎功能。在炎症研究中,IL-13被用于探索其在慢性炎症和过敏性疾病中的作用机制。
dNTP Mix是一种由 dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP 组成的等摩尔混合溶液
在免疫学和炎症研究领域,白细胞介素-13受体α1(IL-13Rα1)是一个关键的分子靶点。Recombinant Human IL-13Rα1 Protein, His Tag(重组人IL-13Rα1蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究IL-13Rα1的功能及其在疾病中的作用提供了有力支持。 IL-13Rα1的功能与作用 IL-13Rα1是白细胞介素-13(IL-13)的主要受体,广泛表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞。IL-13通过与IL-13Rα1结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而调节免疫反应和炎症过程。IL-13Rα1在免疫调节中发挥重要作用,参与调节Th2型免疫反应、抑制炎症和促进组织修复。此外,IL-13Rα1还与多种疾病的发生和发展密切相关,如哮喘、过敏性疾病和某些自身免疫性疾病。 重组人IL-13Rα1蛋白的应用 Recombinant Human IL-13Rα1 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。His标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于利用金属螯合层析进行高效纯化。
Vaspin不仅在炎症调节中发挥作用,还在葡萄糖代谢和胰岛素敏感性方面具有重要影响。
Recombinant Human Follistatin(重组人 follistatin)是一种重要的调节蛋白,因其在肌肉生长、代谢调节以及组织修复中的关键作用而备受关注。Follistatin 主要通过抑制肌肉生长抑制因子 myostatin 的活性,从而促进肌肉生长和修复,这一特性使其在医学和运动科学领域具有广泛的应用前景。 肌肉生长的调节器 Follistatin 最显著的功能之一是其对肌肉生长的调节作用。Myostatin 是一种负向调节肌肉生长的因子,而 follistatin 通过与 myostatin 结合,抑制其活性,从而解除对肌肉生长的抑制。研究表明,follistatin 的过表达能够显著增加肌肉量,改善肌肉功能。这一特性使其成为治疗肌肉萎缩症、肌营养不良等肌肉相关疾病的重要候选药物。 代谢调节与健康 除了在肌肉生长中的作用,follistatin 还参与调节多种代谢过程。它能够影响脂肪代谢,促进脂肪分解,从而有助于减轻肥胖和改善代谢综合征相关症状。此外,follistatin 在胰岛素敏感性调节中也发挥重要作用,有助于改善血糖水平,对糖尿病的治疗具有潜在价值。
在某些炎症性疾病中,双调蛋白的表达水平与疾病的严重程度密切相关。
重组大鼠胶质细胞成熟因子β(Recombinant Rat GMF-β)是一种重要的神经调节蛋白,属于肌动蛋白结合蛋白家族。它在神经系统中发挥着关键作用,不仅促进神经细胞的分化和再生,还具有抑制肿瘤细胞增殖的功能。 结构与特性 重组大鼠GMF-β是一种非糖基化的单链多肽,含有141个氨基酸,分子量约为16.6 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于97%,内毒素水平低于1 EU/μg。GMF-β在中枢神经系统中的星型胶质细胞和某些神经元亚群中高度表达。 生物活性与功能 GMF-β在神经系统的分化、维持和再生中发挥重要作用。它通过激活p38 MAPK和ERK信号通路,调节神经生长因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的表达。此外,GMF-β还参与调节免疫反应和细胞凋亡过程。在肿瘤学领域,GMF-β能够抑制肿瘤细胞的增殖,其机制可能与调控细胞周期和诱导细胞凋亡相关。 应用与研究 重组大鼠GMF-β广泛应用于神经科学和肿瘤学研究。它可以用于研究神经发育机制、评估神经保护药物的效果,以及探索肿瘤治疗的新策略。
聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,使样品能够沉入凝胶加样孔中。
FGFR-1α (IIIc)-Fc是一种重组蛋白,由人源成纤维细胞生长因子受体1α(FGFR-1α)的IIIc亚型的胞外结构域与人免疫球蛋白G(IgG)的Fc段融合而成。这种融合蛋白在生物医学研究中具有重要的应用价值,主要用于研究FGF信号通路以及相关疾病的机制。 FGFR-1α (IIIc)-Fc的结构与功能 FGFR-1α是成纤维细胞生长因子受体(FGFR)家族的重要成员,广泛参与细胞的增殖、分化、存活和迁移等生理过程。FGFR-1α的IIIc亚型主要在内皮细胞和某些上皮细胞中表达,对血管生成和组织修复至关重要。通过与多种成纤维细胞生长因子(FGFs)结合,FGFR-1α激活下游信号通路,调节细胞行为。 FGFR-1α (IIIc)-Fc的应用 研究FGF信号通路:FGFR-1α (IIIc)-Fc可以作为研究FGF信号通路的工具蛋白。它能够结合并中和游离的FGFs,从而抑制FGF信号通路的激活。这种特性使其成为研究FGF在细胞增殖、分化和迁移中作用的理想工具。 疾病模型研究:在多种疾病中,FGF信号通路的异常激活与疾病的发生和发展密切相关。
纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。
M2e(Matrix 2 extracellular domain) 是流感病毒M2蛋白的胞外结构域,因其在流感病毒免疫反应中的重要作用而备受关注。M2e是流感病毒M2蛋白的一部分,具有高度保守性,是开发通用流感疫苗的重要靶点之一。 M2蛋白的功能 流感病毒的M2蛋白是一种离子通道蛋白,主要负责病毒进入宿主细胞后的脱壳过程。M2蛋白由四个跨膜螺旋组成,其胞外结构域(M2e)在病毒与宿主细胞的相互作用中发挥关键作用。M2e的保守性使其成为免疫反应的重要靶点。 M2e的免疫学意义 M2e是流感病毒M2蛋白的胞外结构域,具有高度保守性,这意味着它在不同流感病毒株之间变化较小。M2e能够被宿主的免疫系统识别,激活体液免疫反应。研究表明,针对M2e的抗体能够提供广谱保护,对抗多种流感病毒株的感染。 M2e的免疫原性使其成为开发通用流感疫苗的理想靶点。通过设计能够诱导针对M2e的免疫反应的疫苗,可以提供更广泛的保护,减少每年因流感病毒变异而需要重新接种疫苗的需求。 在疫苗开发中的应用 由于M2e的高度保守性和免疫原性,它已成为流感疫苗开发的重要组成部分。
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